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公开(公告)号:CN114716107B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210398635.6
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/32 , C02F3/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开一种处理农村生活污水的地下渗滤系统及运行方法,包括:进水箱;进水箱用于容纳生活污水;进水箱通过分流管道与渗滤装置连通;出水箱用于收集经渗滤装置处理后的生活污水;渗滤装置包括植被层和填充层;出水箱置于填充层底部;植被层种植于填充层顶部。本发明通过优化地下渗滤系统填料配比和装填方式,提高基质的渗透能力。优化系统运行当时的分流比和湿干比参数,采用该系统及运行方法,能实现装置内部反硝化过程的充分进行,实现装置基质层高效的复氧能力。
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公开(公告)号:CN103645276B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310530275.1
申请日:2013-10-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明利用注射器管筒制作的简易岩心驱油测试系统及模拟方法,是利用注射器管筒及实验室常规器材制作简易岩心驱油测试系统,可以进行增压或负压式的驱油实验,用于实验室测量待测溶液对岩心驱油效果的研究,制作简便,规格统一。注射器管筒模拟岩心筒、增压配件和负压采集系统组成。注射器管筒模拟岩心筒主体为注射器管筒,其底部设置了防堵隔垫,通过填充岩心材料和原油,用于含油岩心的模拟;增压配件用于密封模拟岩心筒,并在增压驱油模式时连接增压设备,在负压驱油模式时吸取溶液;负压采集系统连接于模拟岩心筒注射器主体出口,用于负压驱油模式,内置收集试管以收集油水混合物,收集试管下部的可调节塑料支架适合固定支撑不同直径的试管。
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公开(公告)号:CN114716107A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210398635.6
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开一种处理农村生活污水的地下渗滤系统及运行方法,包括:进水箱;进水箱用于容纳生活污水;进水箱通过分流管道与渗滤装置连通;出水箱用于收集经渗滤装置处理后的生活污水;渗滤装置包括植被层和填充层;出水箱置于填充层底部;植被层种植于填充层顶部。本发明通过优化地下渗滤系统填料配比和装填方式,提高基质的渗透能力。优化系统运行当时的分流比和湿干比参数,采用该系统及运行方法,能实现装置内部反硝化过程的充分进行,实现装置基质层高效的复氧能力。
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公开(公告)号:CN103061729B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310007029.8
申请日:2013-01-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种厌氧简易岩心驱油模拟系统,是一套简易的集厌氧、循环、三相分离的用于微生物提高原油采收率室内模拟试验的试验装置,符合采油技术的循环生产实际情况,能真实模拟地层的岩心及严格厌氧状况,实现实时简易操作及油、水、气的三相分离采集。本发明主要由蠕动泵、岩心模拟柱、三相分离采样器、厌氧真空阀系统及硅胶管路组成,形成一套密闭的模拟系统。岩心模拟柱主要模拟油层岩心状态;蠕动泵提供驱油动力;三相分离采样器集驱油液注入、气水油三相分离采集和油液体积测定功能为一体;厌氧真空阀系统外接真空泵及氮气(或氦气)用于整个系统厌氧环境的形成;硅胶管路连接各部分形成循环密闭回路。
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公开(公告)号:CN103704232A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310536054.5
申请日:2013-11-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明纳米农药羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米-敌草隆的制备方法,该纳米农药是利用羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米粒子为主体与客体敌草隆之间通过范德华力,静电吸引力等形成包合物。运用红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)表明羧甲基-β-环糊精被成功接枝到了Fe3O4磁性纳米粒子表面。透射电镜分析显示纳米农药的平均粒径为25nm。羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米粒子对敌草隆的吸附符合Langmuir等温吸附曲线。这种新型农药水溶性好,生物相容性好,而且有缓释放功能,提高了农药的利用率,延长了农药的持效期,减少了施药的数量和频率,能够回收再利用,降低农药对环境的危害。
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公开(公告)号:CN103645276A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310530275.1
申请日:2013-10-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明利用注射器管筒制作的简易岩心驱油测试系统及模拟方法,是利用注射器管筒及实验室常规器材制作简易岩心驱油测试系统,可以进行增压或负压式的驱油实验,用于实验室测量待测溶液对岩心驱油效果的研究,制作简便,规格统一。注射器管筒模拟岩心筒、增压配件和负压采集系统组成。注射器管筒模拟岩心筒主体为注射器管筒,其底部设置了防堵隔垫,通过填充岩心材料和原油,用于含油岩心的模拟;增压配件用于密封模拟岩心筒,并在增压驱油模式时连接增压设备,在负压驱油模式时吸取溶液;负压采集系统连接于模拟岩心筒注射器主体出口,用于负压驱油模式,内置收集试管以收集油水混合物,收集试管下部的可调节塑料支架适合固定支撑不同直径的试管。
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公开(公告)号:CN114716017A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210374366.X
申请日:2022-04-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种以玉米芯为补充碳源的污水脱氮方法及系统,涉及污水处理技术领域。具体的:以碱处理玉米芯作为固体碳源及填料填充于反应器中,将污泥加至反应器中,通入污水,控制反应器以厌氧/好氧方式运行,从而实现对污水的高效脱氮。本发明采用碱处理玉米芯作为补充碳源与填料,通过缓慢释碳来提供微生物生长代谢所需的有机物,粗糙的表面更适于微生物的生长,厌氧/好氧方式可实现同步硝化反硝化,实现污水高效脱氮,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN109626718A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811512648.1
申请日:2018-12-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/28
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/46176 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F3/10 , C02F2103/28 , C02F2303/14 , C02F2305/026
Abstract: 本发明提供一种造纸生化出水的深度处理装置及应用方法,属于造纸废水处理领域,包括依次连接的废水酸化系统、铁碳微电解系统、芬顿反应系统、混凝沉淀系统和曝气生物滤池系统;其中:所述废水酸化系统包括二沉出水装置出水管、加酸装置、酸废水混合塔和超越管,所述铁碳微电解系统包括铁碳微电解塔,所述铁碳微电解塔的顶部设置有溢流堰和出水管,所述铁碳微电解塔的底部设置有气水混合空间,所述混凝沉淀系统包括加药系统、加药混合池、静置沉降池和终沉池。本发明的装置通过将废水酸化系统、铁碳微电解系统、芬顿反应系统、混凝沉淀系统与曝气生物滤池系统的有机结合设置,实现了对造纸生化出水的进一步的深度处理。
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公开(公告)号:CN109626669A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811512673.X
申请日:2018-12-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/28
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/46176 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2103/28 , C02F2305/026
Abstract: 本发明提供一种造纸生化出水的深度处理方法,属于造纸废水处理领域,包括对铁碳填料进行预处理、将造纸生化出水用稀硫酸溶液酸化处理、加入双氧水、曝气使铁碳填料在造纸生化出水中微电解、加入碱溶液、添加聚丙烯酰胺溶液、快速搅拌和慢速搅拌、自然沉降并静置以及固液分离得到最终处理后水。本发明通过铁碳填料和酸化的废水混合在电解质溶液中时形成无数个腐蚀微电池,电极反应生成的新生态Fe2+与后续投加的双氧水组成芬顿试剂,通过曝气、加碱和添加聚丙烯酰胺对造纸生化出水进行深度处理,并且需要通过快速搅拌和慢速搅拌的配合进一步提高处理效果,有效降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN103704232B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310536054.5
申请日:2013-11-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明纳米农药羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米-敌草隆的制备方法,该纳米农药是利用羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米粒子为主体与客体敌草隆之间通过范德华力,静电吸引力等形成包合物。运用红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)表明羧甲基-β-环糊精被成功接枝到了Fe3O4磁性纳米粒子表面。透射电镜分析显示纳米农药的平均粒径为25nm。羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米粒子对敌草隆的吸附符合Langmuir等温吸附曲线。这种新型农药水溶性好,生物相容性好,而且有缓释放功能,提高了农药的利用率,延长了农药的持效期,减少了施药的数量和频率,能够回收再利用,降低农药对环境的危害。
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